楊蘭
摘 要:本文分析了GIS、RS、GIS技術(shù)在石油物探測(cè)量中的應(yīng)用,以期提高石油物探測(cè)量可靠性、有效性,為石油物探提高有效依據(jù)。
關(guān)鍵詞:石油物探;測(cè)量測(cè)繪;GIS;RS;GIS
1 GPS技術(shù)在石油物探測(cè)量中的應(yīng)用
GPS技術(shù)即全球定位系統(tǒng),該技術(shù)由靜態(tài)測(cè)量、快速靜態(tài)測(cè)量、實(shí)時(shí)相位差分測(cè)量及連續(xù)運(yùn)行參考站網(wǎng)絡(luò)組成。
1.1 靜態(tài)測(cè)量和快速靜態(tài)測(cè)量
靜態(tài)測(cè)量由兩臺(tái)以上的接收機(jī)同步觀測(cè)并組成控制網(wǎng),接收機(jī)接收數(shù)據(jù)后進(jìn)行基線和網(wǎng)平差處理,根據(jù)參考點(diǎn)推算出位置點(diǎn)的坐標(biāo),進(jìn)而得出控制網(wǎng)中所有點(diǎn)的坐標(biāo)。靜態(tài)測(cè)量由已知點(diǎn)推出未知點(diǎn)的坐標(biāo),最后得出控制網(wǎng)中所有點(diǎn)的坐標(biāo)。在實(shí)際運(yùn)用中,靜態(tài)測(cè)量主要應(yīng)用于物探區(qū)控制網(wǎng)的布設(shè),具有顯著的可靠性與精度優(yōu)勢(shì)。
快速靜態(tài)測(cè)量是使用一臺(tái)儀器作為基準(zhǔn)站,其他機(jī)器作為流動(dòng)站,在此基礎(chǔ)上借助靜態(tài)測(cè)量方法,同步觀測(cè)時(shí)間僅為十幾分鐘,其定位精度與靜態(tài)測(cè)量精度差異不大,能夠滿足多種情況下物探測(cè)量要求。
1.2 實(shí)時(shí)相位差分測(cè)量
實(shí)時(shí)相位差分測(cè)量是由一個(gè)基準(zhǔn)站和多個(gè)流動(dòng)站組成,基準(zhǔn)站接收衛(wèi)星定位數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)通信方式與流動(dòng)站建立聯(lián)系,并與流動(dòng)站進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和處理。當(dāng)基準(zhǔn)站與流動(dòng)站距離過大或地形復(fù)雜時(shí),可通過中繼站解決數(shù)據(jù)通信問題。實(shí)施相位差分測(cè)量同樣具有較高的測(cè)量精度,能夠?qū)崿F(xiàn)厘米級(jí)測(cè)量。
1.3 連續(xù)運(yùn)行參考站網(wǎng)絡(luò)
連續(xù)運(yùn)行參考站網(wǎng)絡(luò)由多個(gè)流動(dòng)站組成,每個(gè)流動(dòng)站接收GPS衛(wèi)星信號(hào),每個(gè)測(cè)量站信號(hào)覆蓋一定的區(qū)域,并通過多個(gè)測(cè)量站數(shù)據(jù)進(jìn)行信息對(duì)比、計(jì)算得出測(cè)量坐標(biāo)。連續(xù)運(yùn)行參考站網(wǎng)絡(luò)具有適應(yīng)性高、測(cè)量效率高等特點(diǎn)。
2 RS技術(shù)在石油物探測(cè)量中的應(yīng)用
RS遙感技術(shù)應(yīng)用可分為勘探與設(shè)計(jì)階段、施工生成階段和資料處理階段。
2.1 勘探與設(shè)計(jì)階段
在物探施工前,測(cè)量單位應(yīng)借助正射影響圖,對(duì)勘察現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域進(jìn)行調(diào)查研究, 并在影像圖上標(biāo)注地形地貌位置、界限,從而準(zhǔn)確把握測(cè)量區(qū)域內(nèi)地形地貌情況。在此基礎(chǔ)上,物探測(cè)量人員可對(duì)物探測(cè)量施工進(jìn)行初步設(shè)計(jì),也可以借助影像圖實(shí)際情況進(jìn)行偏角、變觀和位移設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)測(cè)量施工的合理規(guī)劃,進(jìn)而提高測(cè)量施工效率。
2.2 測(cè)量施工生產(chǎn)階段
在測(cè)量施工階段,由于石油物探區(qū)域范圍較廣,地形地貌較為復(fù)雜,給物探測(cè)量工作帶來一定的困難。借助遙感衛(wèi)星技術(shù),物探測(cè)量人員可以合理選擇測(cè)量基準(zhǔn)點(diǎn),并對(duì)變觀后位置與正射影像圖上的位置進(jìn)行核對(duì),可以有效避免測(cè)量施工中的常見問題。在測(cè)量施工中,物探測(cè)量人員應(yīng)對(duì)障礙物、特殊地形區(qū)域進(jìn)行合理設(shè)計(jì),避免因測(cè)量方案不到位而影響測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
2.3 數(shù)據(jù)處理階段
在測(cè)量施工完成后,數(shù)據(jù)處理是確保測(cè)量精度的重要環(huán)節(jié)?;跍y(cè)量施工采集的數(shù)據(jù),測(cè)量人員可通過對(duì)基準(zhǔn)點(diǎn)和變觀平移情況進(jìn)行信息核對(duì),確?;鶞?zhǔn)點(diǎn)位置精度,并借助專業(yè)測(cè)量軟件精度指標(biāo),對(duì)基準(zhǔn)點(diǎn)的放樣精度進(jìn)行準(zhǔn)確判斷,進(jìn)而計(jì)算出測(cè)量點(diǎn)的坐標(biāo)和地形地貌情況。
3 GIS技術(shù)在石油物探測(cè)量中應(yīng)用
GIS技術(shù)即地理信息系統(tǒng),是通過專業(yè)計(jì)算機(jī)軟件、硬件技術(shù)對(duì)測(cè)量人員輸入的空間數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)、檢索、更新和綜合分析的信息系統(tǒng)。GIS技術(shù)實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)技術(shù)與空間數(shù)據(jù)的有效結(jié)合,建立空間數(shù)據(jù)庫(kù),并以此為基礎(chǔ),采用地理模型分析方法,為測(cè)量人員提供集合空間、時(shí)間的地理信息數(shù)據(jù),能夠?qū)崿F(xiàn)多種類型的數(shù)據(jù)信息導(dǎo)出和導(dǎo)入,滿足不同的測(cè)量需求。GIS技術(shù)的應(yīng)用可分為以下四個(gè)階段。
3.1 數(shù)據(jù)處理與輸入
在測(cè)量施工前,測(cè)量人員先使用Excel軟件對(duì)測(cè)量理論坐標(biāo)點(diǎn)、物理放樣點(diǎn)坐標(biāo)進(jìn)行計(jì)算,進(jìn)而得出復(fù)測(cè)點(diǎn)誤差統(tǒng)計(jì)等測(cè)量信息,在此基礎(chǔ)上,借助專業(yè)軟件繪制被測(cè)區(qū)域剖面圖、等值線,如Autocad、CASS軟件等,從而完成測(cè)量面積的計(jì)算和數(shù)據(jù)處理工作。相關(guān)數(shù)據(jù)處理完成后,將數(shù)據(jù)輸入。
3.2 數(shù)據(jù)編輯
通過將測(cè)量施工得到的數(shù)據(jù)、圖形、圖像等信息導(dǎo)入到GIS系統(tǒng)中,借助GIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)編輯和測(cè)量數(shù)據(jù)編輯功能,實(shí)現(xiàn)圖像、圖形、測(cè)量數(shù)據(jù)建立關(guān)系,并完成圖形拼接、變換、誤差校正等操作,實(shí)現(xiàn)測(cè)量數(shù)據(jù)向空間數(shù)據(jù)信息的轉(zhuǎn)換。
3.3 數(shù)據(jù)查詢與更新
在完成空間數(shù)據(jù)庫(kù)建立與信息處理后,物探測(cè)量人員可借助信息系統(tǒng)進(jìn)行圖形屬性查詢、坐標(biāo)點(diǎn)匹配等操作,并可隨時(shí)查詢相關(guān)坐標(biāo)點(diǎn)數(shù)據(jù),為石油物探施工提供快捷、準(zhǔn)確、可靠的測(cè)量數(shù)據(jù)。隨著物探測(cè)量工作的持續(xù)開展,GIS系統(tǒng)坐標(biāo)數(shù)據(jù)不斷更新,測(cè)量人員可結(jié)合測(cè)量數(shù)據(jù)實(shí)際情況對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的信息進(jìn)行更新、修改、插入操作,改善了以往物探測(cè)量數(shù)據(jù)量大、更新速度慢等問題。
4 結(jié)語(yǔ)
隨著我國(guó)對(duì)石油需求的不斷提高,對(duì)石油物探技術(shù)研究與應(yīng)用提出了更高要求。3S技術(shù)在石油物探測(cè)量中的應(yīng)用,有效提高了石油物探測(cè)量效率,保障測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、可靠性,實(shí)現(xiàn)了平面測(cè)量向立體空間關(guān)系的轉(zhuǎn)變,并借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了信息共享與傳播,為石油物探各階段施工提供有效的數(shù)據(jù)支持,提高了石油物探的信息化水平。
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